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淬火后零件前沿信息_淬火第三集完整版观看(2024年12月实时热点)

内容来源:零配件导航所属栏目:教程更新日期:2024-12-02

淬火后零件

非标设计中常用的金属与非金属材料指南 在非标设计中,选择合适的材料至关重要。以下是几种常用的金属材料和非金属材料,帮助你更好地进行设计。 金属材料 𐟏튑235-A钢:含碳量0.2%的低碳钢,屈服强度235MPa,塑性较好,焊接性能优异。常用于焊接结构件,如焊接机架、钣金、角钢等。表面处理通常采用喷漆或烤漆。 45#钢:含碳量为0.42~0.50%的中碳钢,机械性能和切削性能优良,焊接性能一般。用于机架大板、结构连接件和强度要求不高的轴。调质硬度在HRC20~HRC30之间,淬火硬度一般要求HRC45。 45Cr合金钢:属于合金结构钢,调质处理后具有良好的力学性能,但焊接性不好、易出现裂纹。可用于制作齿轮、连杆、轴等,淬火后表面硬度可达HRC55。 65Mn锰钢:焊接性差、高耐磨、加工硬化严重,不宜加工。热处理HRC50-60,常用于弹簧钢、弹片零件、卡簧、发条、板弹簧等。 S136不锈钢:具有好的防锈能力和抛光性,耐磨损,抛光后能长时间保持光洁度。用于产品载具、流道、耐磨件、压头等,防腐蚀及需镜面抛光的场合。硬度和防锈能力比SUS440略差,热处理硬度HRC54。 38CrmoAL氮化专用钢:氮化处理后表面具有高硬度、高耐磨性、高疲劳强度,耐CL腐蚀性好。适合做高耐磨、高疲劳强度的零件,如凸轮、精密齿轮等。表面硬度可达到HRC67-73。 SKD11冷作模具钢:热处理变形小,适合有精度要求的零件,高硬度、高耐磨、高强度、韧性较好。用于燕尾槽结构、各种刀具冲裁、重负荷冲压模等。热处理硬度HRC60左右,或淬火+深冷处理+回火(HRC62)。 非金属材料 𐟌ˆ POM(塞钢):表面润滑,硬度较高,加工尺寸稳定。可在-40Ⱘ‡𓱰0℃中持续使用,加工精度可保证在0.03mm以内。 PTEE(铁氟龙):耐高低温,可达-180℃至260℃,摩擦系数极低,是世界上最耐腐蚀材料之一。 尼龙:耐磨自润滑,可高温拍打润滑油,使其摩擦系数极低。几何精度较高,可加工齿轮轴承等零件。耐高温可达160℃,但在水中浸泡容易吸水膨胀,影响精度。 PVC:价格便宜,使用广泛。PVC分为防静电与不防静电的材料,也有硬料与软料的区别。承受载荷的基本是硬料,比如工装板。熔点是75-90Ⱟ𜌩똦𘩤𜚩‡Š放致癌物质。 PU(聚氨酯):具有良好的耐油性、韧性、耐磨性和耐老化性。既有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。工业专用轮、铲车轮、滑板轮等常用。 ABS塑料:是3D打印的主要材料之一,适合做减磨耐磨零件、传动零件等,是稳定的材料之一。 橡胺:一种高弹性聚合物材料,用于机械中滚筒的表面增加摩擦系数。具有高耐磨和良好的密封性能,油封、O型圈等采用橡胶。 酚醛塑料(电木):化学名称酚醛塑料,具有较高的机械强度和良好的耐磨性。选择中有防静电与不防静电,可以用于工装板的使用、夹具垫板等。但机械性能较差,加工后的精度并不高。 通过以上材料的介绍,希望能帮助你在非标设计中做出更明智的选择。

冷处理在轴承钢零件加工中的神奇应用 𐟌€ 在金属加工的世界里,冷处理可是个明星技术,尤其在轴承钢零件的制造中。简单来说,冷处理就是把淬火后的工件继续冷却到更低的温度,让残余的奥氏体变成马氏体。这样做不仅能提高钢的硬度和耐磨性,还能稳定工件的尺寸,简直是轴承、工具和部分渗碳件的好朋友。 冷处理的两种方式 ❄️ 一般来说,把钢铁材料经过普通热处理后,再冷却到摄氏零度以下的某个温度(通常是0到-80℃),这叫普通冷处理,也叫冰冷处理。而如果温度更低,低于-130℃(通常是-130到-196℃),那就叫深冷处理,也叫超低温处理。 深冷处理的魔力 𐟌  深冷处理的神奇之处在于,它能改变材料的微观组织结构。在低温环境下,材料的微观结构会发生奇妙的变化,导致宏观上的性能提升。比如,耐磨性、尺寸稳定性、屈服强度和抗拉强度都会有所提高。难怪它在航空航天、精密仪器仪表、摩擦偶件、工模具、量具、纺织机械零件、汽车工业和军事科学等领域都有广泛应用。想象一下,赛车、摩托车、轮船、滑雪撬、小型赛车的发动机零部件,经过深冷处理后,使用寿命能大大延长,是不是很酷? 冷处理的原理 𐟔슊钢在奥氏体化加热后淬火到室温,奥氏体会变成马氏体,这样钢的硬度和强度就会明显提高。但淬火冷却时,奥氏体要过冷到一定温度才会开始转变。这个温度叫做马氏体开始转变点(Ms),降到更低温度完成转变的温度叫马氏体终止转变点(Mf)。钢的碳含量、化学成分、奥氏体化加热温度等都会影响这个转变。特别是高碳铬轴承钢,淬火热处理后会有残余奥氏体和残余应力,这些都会影响零件的使用性能。冷处理能进一步让奥氏体变成马氏体,改善残余应力的分布,析出更多的细小碳化物,从而起到弥散强化的作用。对无相变材料,冷处理能让晶界发生畸变,增强基体性能。 轴承钢的冷处理 𐟛 ️ 关于轴承钢的冷处理研究可不少,包括GCr15钢、航空高温轴承钢、渗碳轴承钢等。虽然有些研究显示韧性会有所降低(冲击韧性最高降低21%),但几乎所有的研究都表明了冷处理的诸多优点:残余奥氏体降低;硬度提高;耐磨性提高;抗拉强度提高;细小碳化物析出,疲劳寿命提高等等。 总之,冷处理在轴承钢零件加工中的应用真的是多才多艺,既能提升性能,又能延长寿命。下次你在用轴承的时候,不妨想想这背后的冷处理技术,是不是觉得特别神奇呢?𐟌ˆ

9Cr18不锈钢棒介绍 9Cr18不锈钢棒是一种高强度、高耐腐蚀性的不锈钢材料,其化学成分包括碳(0.90~1.00%)、硅(≤0.80%)、锰(≤0.80%)、硫(≤0.030%)、磷(≤0.035%)和铬(17.00~19.00%),确保了材料的高性能和稳定性。此外,它还允许含有少量的镍(≤0.60%)和钼(≤0.75%)。 9Cr18不锈钢棒经过热处理后,如淬火和回火,具有极高的硬度和耐磨性,同时保持较高的抗腐蚀性能。其硬度在退火状态下不超过255HB,而在淬火回火后则可达到55HRC以上。这种材料适用于制造不锈切片机械刃具、剪切刀具、手术刀片以及高耐磨设备零件等。 此外,9Cr18不锈钢棒还具备在海水、河水、蒸汽等腐蚀介质中稳定工作的能力,因此在船舶、潜水泵、石油和化工机械等行业中也有广泛应用。 总的来说,9Cr18不锈钢棒以其优异的耐腐蚀性、耐磨性和高硬度,以及良好的力学性能和热处理性能,成为制造业中不可或缺的重要材料。如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询材料专家。#热点创作者看美国大选#

热处理和真空热处理的应用指南 𐟔犧ƒ�„理是一种通过加热和冷却过程来改变金属材料内部结构,从而获得期望的力学性能(如硬度、强度、韧性、耐磨性等)的工艺方法。选择合适的热处理工艺可以显著提高零件的使用寿命和可靠性。以下是一些常见的需要热处理的材质以及通过热处理后起到的作用: 不锈钢 𐟔銩鬦𐏤𝓤𘍩”ˆ钢(如1Cr13、2Cr13等):通过热处理可以获得较高的硬度和耐磨性,适用于制造刀具、医疗器械等。 奥氏体不锈钢(如0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti等):通常通过固溶处理来改善其塑性和韧性,适用于制造化工设备、医疗器械等。 碳钢和合金钢 𐟏튤𝎧⳩’⯼ˆ如45号钢):通常用于制造要求不高的零件,如螺栓、螺母等。热处理工艺包括正火、退火等,以提高其塑性和韧性。 中碳钢(如40Cr、35CrMo等):用于制造承受中等载荷的零件,如齿轮、轴类等。热处理工艺包括调质、淬火和回火,以获得良好的综合力学性能。 高碳钢和高合金钢(如20CrMnTi、12CrNi3等):用于制造承受重载和高速运转的零件,如轴承、齿轮等。热处理工艺包括渗碳、淬火和低温回火,以提高其耐磨性和疲劳强度。 耐磨钢 𐟛 ️ 高锰钢(如ZGMn13):通过水韧处理获得良好的韧性和抗磨性,适用于制造挖掘机斗齿、铁道道岔等。 高铬耐磨钢(如55CrSiMnMo等):通过热处理可以获得较高的硬度和耐磨性,适用于制造矿山机械、磨煤机等。 铸铁 𐟏‹️‍♂️ 灰铸铁(如HT200、HT300等):通过退火或表面淬火处理,提高其耐磨性和抗冲击性,适用于制造机床导轨、汽车零部件等。 球墨铸铁(如QT400-17、QT800-02等):通过热处理可以提高其强度和韧性,适用于制造汽车、拖拉机的齿轮、曲轴等。 非铁金属 𐟌 铜合金(如H62、H65等):通过固溶处理和时效处理,提高其强度和导电性,适用于制造电气元件、热交换器等。 铝合金(如6061-T6、7075-T6等):通过热处理可以提高其强度和硬度,适用于制造航空航天零件、汽车零部件等。 特殊合金 𐟚€ 高温合金(如Inconel 718、Cr20Ni44MoW等):通过热处理可以获得优异的高温强度和抗氧化性,适用于制造航空发动机、燃气轮机等高温零件。 真空热处理作为一种高效、环保的金属热处理技术,广泛应用于各种材料的热处理过程中,以提高材料的性能和延长使用寿命。

硬度的实验测试方法和适用零件 硬度是材料抵抗硬物体压入其表面的能力,是金属材料的重要性能指标之一。一般来说,硬度越高,耐磨性越好。以下是几种常用的硬度测试方法和适用零件: 布氏硬度 𐟛 ️ 原理:用球形压头(钢或超硬合金)在试验面上压出凹坑,载荷除以凹坑直径求得的面积后所得的商即为硬度值。 适用零件:适用于未经淬火的钢、铸铁、有色金属或质地轻软的轴承合金。 特点:不适用于小试料和薄试料。 洛氏硬度 𐟔芥ŽŸ理:利用金刚石压头或球形压头,施加标准负载、试验载荷,短时间内即可求得硬度值。 适用零件:淬火、回火件,表面渗碳、氮化处理品等。 特点:种类较多,需特别注意。 肖氏硬度 𐟔銥ŽŸ理:以一定的高度使锤落到试料上,从其反弹的高度求得数据。 适用零件:经过碳处理等的大型零件,高频淬火、渗碳、氮化、电镀、陶瓷涂层等硬化层较薄的试验负载。 特点:操作极简单,短时间内可获得数据。 维氏硬度 𐟒Ž 原理:利用对角136度的金刚石四棱锥压头在试验面上压出凹坑,算出凹坑的表面积,换算为自动进行。 适用零件:渗碳、氮化处理品的硬化层深度。 特点:压头采用金刚石,因此可对任何带有硬度材料进行试验。 通过这些实验测试方法,可以有效地评估材料的硬度性能,确保零件的质量和性能。

𐟔 新手必读:如何快速看懂机械图纸 𐟓– 一、理解三视图和其他视图 𐟔 三视图包括正视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图和后视图。 𐟓 了解三视图规律:“长对正,高平齐,宽相等”。 𐟔砥𝓤𘉨熥›𞤸足以表达清楚时,还会用到剖面图、截面图、局部放大图和截断图等。 𐟓– 二、从图纸获取零件信息 𐟓 查看零件的最大外形尺寸(长宽高),了解实际生产中的材料选择和加工需求。 𐟔砤𚆨磩›𖤻𖦝料,选择合适的加工刀具和工具。 𐟓 关注技术要求,如淬火等特殊处理,以及尺寸公差和形位公差。 𐟓– 三、理解线条含义 𐟔 实线表示可见的线。 𐟔砨™š线表示不可见的线。 𐟓 中心点画线通常表示零件对称,也可能是辅助线。 𐟔砦Š˜线用于表示零件太长而在图纸上截断的部分。 𐟓– 四、抓住图纸关键信息 𐟔 检查是否有基准要求,以确保加工或装配的精度。 𐟓 查看尺寸公差和形位公差,了解加工难度和要求。 𐟔砦〦Ÿ姲—糙度,了解加工方法和难度。 𐟓– 五、看图纸主要内容 𐟔 查看图纸的面尺寸,了解加工面或组装面的轮廓、尺寸和位置。 𐟓 检查孔和轴的尺寸,了解加工轴孔或组装轴孔的类型、尺寸和位置。 𐟔砦Ÿ姜‹其他加工要素,如槽、剖口等,注意尺寸大小和位置。 𐟓– 六、特殊生产需求 𐟔 焊接件需要查看焊缝大小和焊接方式。 𐟓 钣金件需要查看折弯半径和折弯系数。 𐟔砧𛄨ㅤ𛶩œ€要查看零件种类和数量。 通过以上步骤,新手可以逐步掌握看懂机械图纸的技巧,提升自己的机械设计能力。𐟒ꀀ

𐟔姃�„理全攻略:从基础到高级技巧𐟔劰Ÿ”蠩€€火 退火是将钢件加热到一定温度,保温一段时间后缓慢冷却到室温的过程。 目的:降低钢的硬度,提高塑性,便于切削加工和冷变形加工;细化晶粒,均匀组织,改善钢的性能;消除钢中的内应力,防止零件变形和开裂。 𐟔蠩€€火类别 完全退火:将钢件加热到临界温度以上30-50℃,保温后随炉缓慢冷却。适用于含碳量在0.8%以下的锻件或抹钢件。 球化退火:将钢件加热到临界温度以上20-30℃,保温后缓慢冷却至500℃以下。适用于含碳量大于0.8%的碳素钢和合金工具钢。 去应力退火:将钢件加热到500~650℃,保温后随炉冷却。适用于各种焊接件、冷挤压件等,消除内应力,防止变形。 𐟔蠦�늦�릘殺†钢件加热到临界温度以上40-60℃,保温后在空气中冷却。 目的:改善组织结构和切削加工性能;对机械性能要求不高的零件,常用正火作为最终热处理;消除内应力。 𐟔蠦𗬧늦𗬧릘殺†钢件加热到淬火温度,保温一段时间后在水中、盐水或油中急速冷却的过程。 目的:使钢件获得较高的硬度和耐磨性;使钢件在回火后获得某种特殊性能,如较高的强度、弹性和韧性等。 𐟔蠦𗬧맱𛥈능•液淬火:适用于形状简单、技术要求不高的碳素钢及合金钢件。淬火时,对于直径或厚度大于5~8mm的碳素钢件,选用盐水或水冷却;合金钢件选用油冷却。 双液淬火:将钢件加热到淬火温度,保温后在水中快速冷却至300-400℃,然后移入油中冷却。适用于要求表面硬而耐磨的大型中碳钢和中碳合金钢件。 火焰表面淬火:用乙快和氧气混合燃烧的火焰喷射到零件表面,使零件迅速加热到淬火温度,然后立即用水喷射零件表面。适用于单件或小批生产,表面要求高而耐磨并能承受冲击载荷的大型中碳钢和中碳合金钢件。 𐟔蠥›ž火 回火是将淬火后的钢件加热到临界温度以下保温一段时间后在空气或油中冷却的过程。 目的:获得所需的力学性能;稳定组织,稳定尺寸;消除内应力。 𐟔蠥›ž火类别 低温回火:将淬硬的钢件加热到150-250℃,保温后空气中冷却。多用于切削刀具、量具、模具、滚动轴承和渗碳零件。 中温回火:将淬火的钢件加热到350~500Ⱟ𜌤🝦𘩥Ž冷却。一般用于弹簧及热冲模等零件。 高温回火:将淬火后的钢件加热到500~650Ⱟ𜌤🝦𘩥Ž冷却。主要用于要求高强度、高韧性的重要结构件,如主轴、曲轴、凸轮、齿轮和连杆等。 𐟔蠨𐃨𔨊调质是将淬火后的钢件进行高温(500~600Ⰳ)回火的过程。 目的:细化晶粒,使钢件获得较高韧性和足够的强度,具有良好的综合性能。适用于重要的结构零件,如轴类、齿轮、连杆等。 𐟔蠦—𖦕ˆ处理 时效处理包括人工时效和自然时效两种方式。人工时效是将经过淬火的钢件加热到100~160℃,保温后冷却;自然时效是将铸件放在露天或海水中,长时间保温后冷却。目的是消除内应力,减少零件变形,稳定尺寸,对精度要求较高的零件更为重要。 𐟔蠥Œ–学热处理 化学热处理包括渗碳、渗氮和渗氰等过程。目的是提高钢件的表面硬度和耐磨性,而中心仍保持高的韧性。适用于耐磨并受冲击的要件,如轮、齿轮、轴、活塞销等。

𐟌Ÿ如何制定实用的机械加工工艺流程𐟔犥œ襈𖥮š机械加工工艺时,通常需要按照零件的技术要求来划分不同的加工阶段。以下是各个阶段的详细说明: 𐟌Ÿ 粗加工阶段 在这个阶段,尽量切除大部分余量,主要考虑生产率。 𐟌Ÿ 半精加工阶段 这个阶段主要为主要表面的精加工做准备,并完成次要表面的终加工,如钻孔、攻丝等。 𐟌Ÿ 精加工阶段 这个阶段要保证各主要表面达到图纸要求。 𐟌Ÿ 光整加工阶段 这个阶段的目的是获得高质量的表面和尺寸精度。 𐟔砦œ𚦢𐥊 工工序的安排原则 对于形状复杂、尺寸较大的毛坯,首先安排划线工序,为精基准的加工提供找正基准。 按“先基面后其他”的顺序,首先加工精基准面。 在重要表面加工前应对精基准进行修正。 按“先主后次,先粗后精”的顺序,对精度要求较高的各主要表面进行粗加工、半精加工和精加工。 对于和主要表面有位置精度要求的次要表面,应安排在主要表面加工之后加工。 对于易出现废品的工序,精加工和光整加工可适当提前,一般情况应放在最后阶段进行。 𐟔砧ƒ�„理工序及表面处理工序的安排 退火:将钢加热到一定的温度,保温一段时间,随后由炉中缓慢冷却。作用是消除内应力,提高强度和韧性,降低硬度,改善切削加工性。应用:高碳钢采用退火,以降低硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 正火:将钢加热到一定温度,保温一段时间后从炉中取出,在空气中冷却。作用是提高钢的强度和硬度,使工件具有合适的硬度,改善切削加工性。应用:低碳钢采用正火,以提高硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 回火:将淬火后的钢加热到一定的温度,保温一段时间,然后置于空气或水中冷却。作用是稳定组织、消除内应力、降低脆性。 调质处理:作用是获得均匀的组织,提高零件的综合机械性能。应用:安排在粗加工后,半精加工前。常用于中碳钢和合金钢。 时效处理:自然/人工时效。应用:一般安排在毛坯制造出来和粗加工后。常用于大而复杂的铸件。 淬火:淬火后工件硬度提高,应安排在精加工阶段的磨削加工前进行。 渗碳:渗碳易产生变形,应安排在精加工前进行,为控制渗碳层厚度,渗碳前应安排精加工。 渗氮:一般安排在零件表面的最终加工之前。氮化处理前应调质。 通过以上步骤,可以制定出实用的机械加工工艺流程,确保零件的加工质量和效率。

4种金属揭秘:特性与用途 1️⃣ 45号钢 —— 中碳调质钢的代表 特性:45号钢是优质碳素结构钢,综合力学性能优异,但淬透性较低,水淬时易产生裂纹。小型件适合调质处理,大型件则适合正火处理。 应用:常用于制造高强度运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞、轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接前需预热,焊后需消除应力退火。 2️⃣ Q235A(A3钢) —— 碳素结构钢的典范 特性:Q235A(A3钢)具有高塑性、韧性和焊接性能,冷冲压性能良好,强度适中,冷弯性能优秀。 应用:广泛用于一般要求的零件和焊接结构,如拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。 3️⃣ 40Cr —— 合金结构钢的佼佼者 特性:40Cr经调质处理后,综合力学性能和低温冲击韧度良好,淬透性佳,油冷时可获得高疲劳强度。但水冷时复杂形状零件易裂,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性差,需预热至100~150℃。 应用:调质处理后用于中速、中载零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等。高频表面淬火后用于表面高硬度、耐磨零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等。淬火及中温回火后用于重载、中速冲击零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等。淬火及低温回火后用于重载、低冲击、耐磨零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等。碳氮共渗后用于尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。 4️⃣ HT150 —— 灰铸铁的经典选择 特性:HT150灰铸铁具有良好的铸造性能和耐磨性。 应用:常用于齿轮箱体、机床床身、箱体、液压缸、泵体、阀体、飞轮、气缸盖、带轮、轴承盖等部件。

机械人必备!热处理工艺全解析𐟔劰Ÿ‘‹大家好,今天我们来聊聊机械设计中至关重要的一环——热处理工艺。 ✨热处理工艺在机械设计中扮演着举足轻重的角色。它能够改变金属材料的性能,使其更好地适应不同的工作环境和要求。 𐟌Ÿ常见的热处理工艺包括退火、正火、淬火和回火等。 𐟑‰退火可以降低材料的硬度,提高其加工性能,同时消除内应力,防止材料变形和开裂。 𐟑‰正火能够细化晶粒,增强材料的强度和韧性。它的冷却速度比退火快,因此得到的组织更加均匀。 𐟑‰淬火是将材料加热到临界温度以上,然后迅速冷却,使其获得高硬度和高强度。但淬火后的材料通常内应力较大,需要进行回火处理。 𐟑‰回火可以消除淬火产生的内应力,降低材料的脆性,同时提高其韧性和塑性。 𐟎樂覜𚦢𐨮𞨮ᤸ�Œ选择合适的热处理工艺至关重要。不同的材料和使用要求需要不同的热处理工艺,以确保机械零件的质量和性能。

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